ILUMINAÇÃO NA ARQUITETURA. Prof. Arq. Minéia Johann Scherer

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1 ILUMINAÇÃO NA ARQUITETURA Prof. Arq. Minéia Johann Scherer

2 LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO São lâmpadas de descarga à alta pressão. Há no interior da lâmpada um tubo de descarga de quartzo que suporta altas temperaturas. Os eletrodos dão a descarga inicial e os átomos de mercúrio emitem raios ultravioletas que são convertidos em luz visível pela camada de pós fluorescentes.

3 LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO São muito usadas para iluminação de grandes áreas internas e externas (prédios industriais, armazéns, ruas, parques, etc.). A luz tem uma aparência brancoazulada, pois emite radiação visível nos comprimentos de onda amarelos, verdes e azuis, com carência de vermelhos. A combinação de pós fluorescentes pode melhorar essa carência, aumentando o IRC de 22 para até 52.

4 LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO EFICIÊNCIA LUMINOSA As lâmpadas a vapor de mercúrio, disponíveis na faixa de 80 a 1000 W, convertem aprox. 13% da energia consumida em luz visível, com eficácia luminosa entre 45 e 65 lm/w. TEMPERATURA DE COR: a K IRC: 22 a 52

5 LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO VIDA ÚTIL MÉDIA Possuem uma longa vida útil, que pode variar de a horas; Perdem fluxo luminoso com o tempo. Com 5 anos de uso podem estar emitindo somente 10 a 20 % da quantidade de luz original.

6 LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO VANTAGENS Boa eficiência luminosa (4 a 6 vezes mais que as incandescentes); Luminância média (pouca possibilidade de ofuscamento); Oferecidas com potências elevadas (uma de 400 W equivale a 9-10 lâmpadas fluorescentes de 40 W); Volume pequeno; Boa duração média (6.000 a horas).

7 LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO DESVANTAGENS Necessita aparelhagem auxiliar para funcionamento; Leva de 4 a 5 minutos para atingir o fluxo luminoso máximo; Custo inicial elevado; Quando ligadas e desligadas, ainda quentes, levam mais tempo ainda pra acender; Não funcionam caso a tensão nominal caia abaixo da nominal; Reprodução de cores apenas razoável, pobre para algumas cores.

8 LÂMPADAS MISTAS São uma combinação da lâmpada incandescente com uma lâmpada a vapor de mercúrio.

9 LÂMPADAS MISTAS O acendimento inicial se dá pelo aquecimento de um filamento, que faz o sistema do tubo de descarga funcionar. Não necessita de reatores, podendo ser ligada diretamente à rede, em substituição a uma lâmpada incandescente comum. Possui uma aparência de cor agradável, com a adição dos vermelhos pelo filamento incandescente, gerando uma cor de luz branca difusa.

10 LÂMPADAS MISTAS Essas lâmpadas foram muito utilizadas na iluminação pública pela facilidade de instalação, mas não são necessariamente econômicas e, com qualquer variação de tensão, se apagam e demoram de 3 a 5 minutos para acender novamente; Estão caindo em desuso e o governo está desestimulando sua utilização, com preferência para as lâmpadas a vapor de sódio, mais econômicas e duráveis.

11 LÂMPADAS MISTAS EFICIÊNCIA LUMINOSA 55 lm/w TEMPERATURA DE COR a K IRC 40 a 69

12 VAPOR DE SÓDIO Possui o tubo de descarga de cerâmica, já que o sódio corroe o quartzo, material usado nas demais lâmpadas de descarga; Trabalham em alta pressão e necessitam reator ou ignitor para funcionarem.

13 VAPOR DE SÓDIO Caracteriza-se por emitir uma luz monocromática centrada no amarelo; Por isso possui baixo IRC, com péssima reprodução das cores; No entanto, é a campeã em eficiência luminosa e possui longa vida útil média.

14 VAPOR DE SÓDIO Desta forma, este tipo de lâmpada encontra sua aplicação em grandes espaços externos ou internos, onde a reprodução de cor não é necessária autoestradas, vias de tráfego, estacionamentos, pátios de manobras

15 VAPOR DE SÓDIO EFICIÊNCIA LUMINOSA: 130 até 200 lm/w. TEMPERATURA DE COR: K IRC: 20 a 39 VIDA ÚTIL MÉDIA: até horas

16 VAPOR DE SÓDIO VANTAGENS: Elevada eficiência luminosa; Alta vida útil média; DESVANTAGENS Baixo IRC com distorção nas cores; Necessidade de aparelhagem auxiliar; Leva de 5 a 8 minutos para atingir 80% do fluxo luminoso máximo; Elevada luminância; Custo inicial elevado.

17 MULTIVAPORES METÁLICOS É a última geração das lâmpadas de descarga, com muitas vantagens. Adição de uma variedade de metais nobres no tubo de descarga, resultando em uma luz branca e brilhante, com excelente IRC.

18 MULTIVAPORES METÁLICOS Utilização em grandes espaços, quadras e estádios esportivos, como iluminação de vitrine, etc. Disponível em diferentes potências e Disponível em diferentes potências e tamanhos.

19 MULTIVAPORES METÁLICOS

20 MULTIVAPORES METÁLICOS EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 a 100 lm/w TEMPERATURA DE COR: a K IRC: 70 a 100 VIDA ÚTIL MÉDIA: a horas

21 MULTIVAPORES METÁLICOS VANTAGENS: Disponível em uma grande gama de potências (250 a W); Elevada eficiência luminosa; Boa reprodução de cores; Vida útil elevada. DESVANTAGENS: Necessitam de equipamentos auxiliares; Redução do fluxo luminoso durante a vida útil (de 30 a 50%); Variação na temperatura de cor durante a vida útil (de 300 a 600 K); Sensíveis a variações de tensão superiores a 5%.

22 FIBRA ÓTICA - A fibra ótica é excelente condutora de luz, que é gerada em uma lâmpada (iluminador) e pode ser distribuída para vários pontos por longas distâncias; - Os iluminadores geralmente são compostos de lâmpadas halógenas ou de vapor metálico; - Existem as do tipo endlight e as sidelight ; - Utilizada principalmente na comunicação visual, pontual e para efeito de céu estrelado.

23 FIBRA ÓTICA

24 FIBRA ÓTICA

25 FIBRA ÓTICA

26 FIBRA ÓTICA Efeito céu estrelado Iluminação de nichos

27 FIBRA ÓTICA Iluminação de fachadas Comunicação visual

28 LED S Até pouco tempo eram utilizados apenas como sinalizadores de equipamentos eletrônicos. Seu fluxo luminoso era insuficiente; Com a evolução tecnológica, aumentaram seu fluxo luminoso e estão disponíveis em diversas cores, inclusive branca, sendo possível sua utilização em iluminação geral; Os LEDs são diodos emissores de luz: componentes semicondutores que convertem corrente elétrica em luz.

29 LED S LINHA DO TEMPO: No ano 2000, a empresa Lumileds lançou o Luxeon LED I, que emitia 25 lumens em um único emissor, tecnologia até então inexistente. Em 2003 lançou o Luxeon LED III, com 80 lumens e o primeiro LED de luz branca, com 3200 K e IRC de 90.

30 LED S LED de sinalização LED para iluminação

31 LED S LED de sinalização X LED para iluminação Uma das primeira lâmpadas de LED a serem disponibilizadas no mercado foram as que tinham formato de uma dicróica, e usavam vários LEDs de 5 mm (sinalização). Foram uma febre de consumo, porém não tinham fluxo luminoso suficiente e nem a vida útil esperada, foram chamados de falsos LED.

32 LED S VANTAGENS TECNOLÓGICAS: Longa durabilidade (até horas); Alta eficiência luminosa; Variedade e controle dinâmico de cores; Dimensões reduzidas; Alta resistência a choques e vibrações; Luz dirigida; Sem radiação ultravioleta e infravermelha; Baixo consumo de energia; Pequena dissipação de calor.

33 LED S DISSIPADORES DE CALOR Como já foi visto, a luz emitida pelo LED não gera calor, mas o seu CHIP sim, e isto é o principal cuidado a ser considerado na aplicação desta tecnologia, uma vez que a vida útil pode ser comprometida. Assim, é necessário a utilização de dissipadores de calor, geralmente de alumínio e com maior área possível de contato com o ar.

34 LED S BENEFÍCIOS: Proporciona novas possibilidades de design, graças a sua variedade de cores; Solução econômica de longa durabilidade; Redução drástica na necessidade de manutenção, permitindo instalação em locais de difícil acesso; Baixa tensão e baixa corrente nominal, sendo mais seguros; Com a evolução tecnológica tendem a dobrar seu fluxo luminoso a cada ano.

35 LED S Componentes e acessórios para uso dos LEDS Para o funcionamento, como os reatores das lâmpadas de descarga. Para dissipar o calor. Para criar cenários, mudanças de cores, etc.

36 LÂMPADAS DE LED

37 LÂMPADAS DE LED Parathom Classic A LampLED Parathom Classic P (4 W), da Osram, substitui as lâmpadas incandescentes no formato bolinha de 25 W, nas bases E27 e E14. Apresenta, segundo o fabricante, baixa emissão de calor, fazendo com que sistemas de resfriamento sejam menos exigidos. Vida útil: 25 mil horas. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

38 LÂMPADAS DE LED LampLed Lâmpada projetada para substituição de fluorescentes tubulares modelos T8, de 32 W e 36 W, e T10, de 40 W. Pode ser instalada na mesma luminária que as lâmpadas fluorescentes. Segundo o fabricante, atinge 100% de fluxo luminoso instantaneamente. Vida útil: 50 mil horas. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

39 LÂMPADAS DE LED Econic A lâmpada Econic (5 W), da Philips, é compatível com todas as luminárias com soquete E27. Segundo o fabricante, possui alto desempenho na reprodução de cor e pode ser utilizada como iluminação decorativa. Vida útil: 25 mil horas. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

40 LÂMPADAS DE LED Master Ledtube As lâmpadas Master Ledtube em formato tubular economizam 45% de energia quando comparadas às fluorescentes tubulares de 20 W e 40 W. Funcionam diretamente na rede (100 V-240 V), dispensado o uso de reatores. Vida útil: 45 mil horas. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

41 LÂMPADAS DE LED PAR LED 20 Com ângulo de 20º, substitui as halógenas. Segundo o fabricante, não produz raios infravermelhos e ultravioleta. Não agridem os olhos, a pele e nem danificam obras de arte. Vida útil: 30 mil horas. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

42 LÂMPADAS DE LED GU10 e JDR A GU10 e a JDR E27 (3 W, 3,5 W), com ângulo de 20º, possuem base de pinos. Segundo o fabricante, apresentam baixo consumo de energia e de emissão de calor. Sylvania. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

43 LUMINÁRIAS DE LED

44 LUMINÁRIAS DE LED

45 LUMINÁRIAS DE LED Luminária 30 W Luminária externa de 30 W para calçadas de condomínios com painel solar e baterias. Sem cabeamento, é indicada para postes de, no máximo, 5 m de altura. Vida útil: 50 mil horas. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

46 LUMINÁRIAS DE LED FONTE: Revista Téchne, junho de 2011 Wall Washer Shield Disponível nas versões para ambientes internos ou externos, geram, segundo o fabricante, fluxo luminoso uniforme à grande altura e distância. Possui lentes de alta precisão, base ajustável e mecanismo de dissipação de calor.

47 LUMINÁRIAS DE LED Light ID Luminária para galpão industrial (325 W) com ótica customizável. Dependendo da altura da instalação e do nível de luz requerido, pode ter seu ângulo alterado de acordo com cada aplicação. Vida útil: 58 mil horas. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

48 LUMINÁRIAS DE LED LuxSpace A luminária LuxSpace LED (19 W), da Philips, é ideal para ambientes internos. Segundo o fabricante, economiza até 50% de energia em relação às fluorescentes compactas e possui índice de reprodução de cor acima de 80. Vida útil: 50 mil horas. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

49 LUMINÁRIAS DE LED Dayzone A luminária DayZone (40 W e 50 W), da Philips, possui design com círculos de led e permite dimerização e acendimento alternado dos discos. Substitui as lâmpadas T8 e T5 convencionais. Vida útil: 50 mil horas. FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

50 MÓDULOS DE LED

51 LEDS: comparando... FONTE: Revista Arquitetura e Construção

52 LEDS: comparando... FONTE: Revista Téchne, junho de 2011

53 LEDS: exemplos de aplicação Catálogos, apostilas dos fabricantes

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